Investigació sobre la conversió de freqüència de commutació de trifàsic AC de Motors de fase i sense impacte
fons de 1 aplicació
Es proposa el fons de l'inversor amb la mateixa fase i cap impacte. El fabricant principal inversor actual té només un poder simple conversió esquema que no té en compte la fase de quadrícula. El desavantatge és que és canviar del inverter control a la freqüència de poder, perquè el motor té una forta tornar EMF, quan les fases de la fase de quadrícula i motor darrere EMF són incoherents, encara que les amplituds de tensió són el mateix, la tensió diferència causada per la diferència de fase pot estar a prop de l'amplitud de tensió de xarxa. La diferència de voltatge s'aplica a la liquidació d'estator del motor, directament amb la freqüència de poder. La situació de posada en marxa és similar, perquè el canvi actual pot arribar a unes 7 vegades. D'una banda, l'actual gran provoca la capacitat de l'interruptor de circuit de baixa tensió i el transformador de quadrícula que s'amplifica, i d'altra banda, parell de rotor salta, que pot afectar el procés de producció i pot danyar la maquinària i provocar una disminució de la vida. Per a motors síncrons, aquest problema és molt greu perquè el rotor síncrons motor és no amortides, i una vegada la fase de commutació és coherent i provoca oscil • lació, pot trigar molt de temps o fins i tot a ser atenuada a un estat estable.
Connectant un reactor trifàsic al final d'entrada del motor pot millorar l'impacte durant no-a-fase de commutació, però el reactor té una tensió important caiguda durant la càrrega pesada, ocasionant insuficient motor tensió d'alimentació, que afecta l'eficiència motriu, i l'augment de cost i la mida. La solució més idònia és detectar la fase de la quadrícula i aconseguir el mateix canvi de fase.
2 tradicional directe commutació esquemes i problemes
El règim de commutació directa, com es mostra a la figura 1, té les següents mesures de control:
KM1 està tancat, tanca KM2, KM3 està desconnectada i l'inversor s'executa a la freqüència d'alimentació 50Hz.
L'inversor s'apaga l'eixida KM2 està desconnectat i KM3 està tancat.
Ja que el motor encara té una força electromotriu esquena forta després de l'inversor està desactivat, la fase i la fase de la xarxa són fortuïts. Quan les fases siguin completament coherents, no hi ha cap impacte. Quan la diferència de fase arriba a 180 º, s'afegeix a la liquidació de motor. La tensió arribi a sobre 2 vegades de la tensió de xarxa. En aquest moment, derivada de la irrupció actual és fins a 14 vegades de la intensitat nominal del motor, que pot causar ensopegar o danyar fins a la giratòria de transmissió.
3 règims i problemes amb reactor amortir
L'esquema amb reactor amortir, tal com es mostra a la Fig. 2, és afegir un reactor basat en l'esquema de commutació directa i per millorar la inductància de la línia, per tal de reduir l'actual gran causada per la diferència de gran tensió quan la fase de la commutació instantània és incoherents. Aquest règim pot reduir significativament la derivada de la irrupció actual, però el reactor sèrie farà una gota de gran tensió. Per tant, després la commutació es completi, el reactor ha de ser short-circuited, és a dir, es tanca el KM3.





